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Klassifizierung von Transformatoren

Jan 29, 2024

1. Klassifizierung von Transformatoren

Nach Kühlmethode klassifiziert:Trockentransformator (selbstkühlend)., Öltransformator (selbstkühlend)., Fluoridtransformator (Verdunstungskühlung).

Klassifizierung nach Feuchtigkeitsschutzmethode: offener Transformator, vergossener Transformator, versiegelter Transformator.

Klassifiziert nach Kern- oder Spulenstruktur: Kerntransformatoren (Blattkern, C-Typ-Eisenkern, Ferritkern), Manteltransformatoren (Blattkern, C-Typ-Eisenkern, Ferritkern), Ringkerntransformator, Metallfolientransformator.

Klassifizierung nach der Anzahl der Stromversorgungsphasen: Einphasentransformator,Dreiphasentransformator, Mehrphasentransformator.

Nach Verwendung klassifiziert: Leistungstransformator, Spannungsregeltransformator, Audiotransformator, Mittelfrequenztransformator, Hochfrequenztransformator, Impulstransformator.

power transformer

2. Charakteristische Parameter des Leistungstransformators

1. Arbeitsfrequenz

Der Kernverlust des Transformators hat einen großen Zusammenhang mit der Frequenz, daher sollte er entsprechend der Nutzungshäufigkeit ausgelegt und verwendet werden. Diese Frequenz wird Betriebsfrequenz genannt.

2. Nennleistung

Unter der angegebenen Frequenz und Spannung kann der Transformator lange Zeit arbeiten, ohne dass die Ausgangsleistung den angegebenen Temperaturanstieg überschreitet.

3. Nennspannung

Bezieht sich auf die Spannung, die an die Spule des Transformators angelegt werden darf und die im Betrieb den angegebenen Wert nicht überschreiten darf.

4. Spannungsverhältnis

Bezieht sich auf das Verhältnis der Primärspannung zur Sekundärspannung des Transformators. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Leerlaufspannungsverhältnis und dem Lastspannungsverhältnis.

single-phase transformer

5. Leerlaufstrom

Wenn die Sekundärseite des Transformators offen ist, fließt in der Primärseite immer noch ein gewisser Strom. Dieser Teil des Stroms wird Leerlaufstrom genannt. Der Leerlaufstrom besteht aus Magnetisierungsstrom (der magnetischen Fluss erzeugt) und Eisenverluststrom (verursacht durch Kernverluste). Bei einem 50-Hz-Leistungstransformator entspricht der Leerlaufstrom grundsätzlich dem Magnetisierungsstrom.

6. Leerlaufverlust

Bezieht sich auf den Leistungsverlust, der auf der Primärseite des Transformators gemessen wird, wenn der Stromkreis auf der Sekundärseite offen ist. Der Hauptverlust ist der Kernverlust, gefolgt vom Verlust (Kupferverlust), der durch den Leerlaufstrom am Kupferwiderstand der Primärspule verursacht wird. Dieser Teil des Verlustes ist sehr gering.

7. Effizienz

Bezieht sich auf den Prozentsatz des Verhältnisses von Sekundärleistung P2 zu Primärleistung P1. Im Allgemeinen gilt: Je höher die Nennleistung des Transformators, desto höher ist der Wirkungsgrad.

8. Isolationswiderstand

Gibt die Isolationsleistung zwischen den Spulen des Transformators und zwischen jeder Spule und dem Eisenkern an. Der Isolationswiderstand hängt von der Leistung des verwendeten Isoliermaterials, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.